主要技术指标: 硬件:配有20兆像素以上的数码照相机;内置软件的笔记本电脑。 成像系统:数码相机,20兆像素单眼照相机(SLR); 范围杆,单轴,标准目标; 成像系统有水密的防尘设备。 标定:照相机标定—在站点上的标定是可能的,通过已经标定的对象和软件地质参考:无意标准应用—可以通过成像区域的参考点(至少3个)来实现站点所需时间:1分钟。 三维模型重建:使用三维模型重建软件。 结果:纵向参照,公制三维图像 数据连接:输出几何外形,如DXF (AutoCAD),虚拟现实造型语言, Inventor, XYZ坐标;输出测量结果,如CSV (MS Excel), TXT 精度:厘米范围级 软件:可以根据数码相片进行三维建模,从成像系统拍摄的图像中产生米制/公制的三维图像,并能用于可视化和评估3D图像以及数据导出。 使用3D图像可以减少对自然状态的考虑,并进行高精度测量。应用于地质图的隧道表面三维图像和不可接触的岩体边坡三维图像。 系统需要由一个可以进行高分辨率摄像的图像系统的全景摄像扫描仪,进行三维图像生成的模型重建软件,和对三维图像进行交互式空间可视化和分析一个易于使用的分析软件包组成。
3GSM三维测量系统比之传统的照相测量系统又有所创新,如ShapeMetriX3D仅使用一个经过标定的数码单反相机,从两个不同的角度来对指定的区域(成像区域要预先放置好标杆和标牌)进行成像,然后通过软件计算就可以得到成像区域的三维图象,并对表面信息做各种统计。而JointMetriX3D系统更是使用一个强大的图像设备(用JMX全景摄像扫描仪取代数码单反相机)能够得到巨大的全景图像(100兆像素),在1-1000米的范围内,甚至更远来进行拍摄。,形成独特的3D图像质量,软件功能也更加强大,能进行三维图像生成的JMX模型重建软件,和对三维图像进行交互式空间可视化和分析。该设备适合岩土工程使用。 2100433B
三维测量,顾名思义就是被测物进行全方位测量,确定被测物的三维坐标测量数据。其测量原理分为测距、角位移、扫描、定向四个方面。根据三维技术原理研发的仪器包括拍照式(结构光)三维扫描仪[1] &...
三维测量,顾名思义就是被测物进行全方位测量,确定被测物的三维坐标测量数据。其测量原理分为测距、角位移、扫描、定向四个方面。根据三维技术原理研发的仪器包括拍照式(结构光)三维扫描仪[1] 、激光三维扫描...
对工件,或者是需要三维数据的物体进行数据的工作。使用的工具主要是三坐标与三维抄数机。 需要有ug,cad的基础能力。 测量机的软件也是需要学习的。 工作来说还算是轻松,算是脑力劳动了。工资待遇不如以前...
基于相位投影和双目的三维光学测量系统已经广泛应用于各领域。针对雷格编码的相位解包裹技术需要投射的编码结构光幅数比较多,不利于对微动或者人体进行测量的缺点,探讨了一种基于彩色编码光进行相位求解的技术。该技术采用四位二进制彩色编码结构光得到相位周期;再结合由四步相移技术得到的相位主值[-π,π];最后,将两者结合得到真实而准确的绝对相位。实验证明,该方法大大减少了结构光投射的幅数,能快速而准确地得到真实的绝对相位。
介绍了反求工程中应用的三维测量技术 ,并对其精度、速度、适用范围进行了分析与比较。以具有内型面的发动机缸盖零件为例 ,对反求工程中的测量方法作了分析 ,说明了反求工程在快速造型技术中的重要作用。
XJTUDP三维光学摄影测量系统已更名为XTDP摄影测量系统。
系统测量软件安装在高性能的台式机或笔记本电脑上。
由一个中心点和周围的环状编码组成,每个点有自己的编号。
圆形参考点,用来得到测量物体相关部分的三维坐标。
固定焦距可互换镜头的高分辨率数码相机。
刻度尺作为测量结果的比例,具有极精确的已经测量的参考点来确定它们的长度。
3D-feed型全视角视觉三维测量系统自带分析软件进行条纹分析,单点解相位精度可达到0.05 rad,全视角三维测量精度整体达到0.03 mm/m。